スカンディナビア山脈(またはスカンデス山脈)は、スカンディナビア半島を縦断する山脈です。山脈の西側は北海とノルウェー海に急峻に落ち込み、ノルウェーのフィヨルドを形成していますが、北東側はフィンランドに向かって緩やかに湾曲しています。北側ではノルウェーとスウェーデンの国境を形成し、北極圏では標高2,000メートル(6,600フィート)に達します。この山脈はフィンランドの最北西端にわずかに接していますが、最北端のノールカップ(ノールカップ)ではほとんど丘陵地帯となっています。
この山脈は、形成されて間もない山脈としては比較的標高が高く、場所によっては非常に急峻です。ノルウェー南部のガルドホピゲンは、北ヨーロッパ本土で最も高い山で、標高は2,469メートル(8,100フィート)です。ケブネカイセはスウェーデン側で最も高い山で、標高は2,096.8メートル(6,879フィート)です。一方、ハルティの斜面はフィンランドで最も高い地点で、標高は1,324メートル(4,344フィート)ですが、ハルティの山頂はノルウェーに位置しています。
スカンジナビアの山地にある白樺林と草原の陸上生態地域は、山脈と密接に関連している。
スウェーデン語では、この山脈はSkandinaviska fjällkedjan、Skanderna (百科事典や専門用語)、Fjällen (「丘陵地帯」、口語でよく使われる)、またはKölen (「キール」) と呼ばれています。ノルウェー語では、Den skandinaviske fjellkjede、Fjellet、Skandesfjellene、Kjølen (「キール」)、またはNordryggen (「北稜」、2013 年に命名) と呼ばれています。Kölen と Kjølen という名称は、ノルウェーとスウェーデンの国境付近で山脈が細長く連なる北部でよく使われます。ノルウェー南部には、Dovrefjell、Hardangervidda、Jotunheimen、Rondaneなど、それぞれ固有の名前を持つ山岳地帯が点在しています。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
この山脈の最高峰は、主にノルウェー南部のスタヴァンゲルとトロンハイムの間にある、平均標高1,000m (3,300フィート)を超える地域に集中しており、1,300m (4,300フィート)を超える峰が多数、 2,000m (6,600フィート)を超える峰もいくつかあります。[ 8 ]トロンハイム・フィヨルド周辺では、峰の標高は約400~500m ( 1,300~ 1,600フィート)まで下がり、さらに北のスウェーデン領ラップランドとノルウェーの近隣地域では、再び1,900m (6,200フィート)を超える高さまで上昇します。[ 8 ] [ A ]この山脈の南部には、北ヨーロッパ最高峰のガルドホピゲンがあり、標高は約2,500m (8,200フィート)です。[ 10 ]この山脈のこの部分は幅も広く、一連の台地と緩やかに起伏する面を含み、点在するインゼルベルクが存在する。[ 8 ] [ 11 ]南スカンジナビア山脈の台地と起伏する面は、一連の階段状の面を形成している。地形学者のカルナ・リドマー・ベルグストロムとその同僚は、5つの広範囲にわたる階段状の面を認識している。ノルウェー東部では、階段状の面の一部が単一の面に合流している。ドブレフィエルとヨートゥンヘイメンは、階段状の面の中で最も高いものから隆起している。[ 12 ]ノルウェー南西部では、台地と緩やかに起伏する面は、フィヨルドと谷によって大きく分断されている。[ 13 ]この山脈は、スウェーデンではダーラナ北部から北にかけて存在し、この地点より南ではスカンジナビア山脈は完全にノルウェー領内にある。[ 8 ]スカンジナビア山脈の大部分には「高山地形」がなく、[ B ]存在する場合でも標高とは関係がない。[ 11 ]その一例が圏谷の分布である。 ノルウェー南部では、海抜付近と2,000m (6,600フィート)の両方で見られる。ほとんどの圏谷は1,000~1,500m (3,300~4,900フィート)の間にある。[ 15 ]

東側では、スカンジナビア山脈本体は、より低く、浸食の少ない山々に囲まれており、スウェーデン語ではförfjäll(文字通り「前山」)と呼ばれています。一般的に、förfjäll は海抜1,000 m (3,300フィート)を超えません。地形単位として、 förfjäll は、南のダーラナから北のノールボッテンまで、長さ650 km (400マイル)、幅40 ~ 80 km (25 ~ 50マイル)の帯状地帯としてスウェーデンを横断しています。スカンジナビア山脈本体よりは低いものの、förfjäll は その顕著な起伏、多数の高原、そして一貫した谷のシステムは、さらに東に見られるいわゆる起伏のある丘陵地帯(スウェーデン語:bergkullsterräng)や残丘のある平野(スウェーデン語:bergkullslätt)とは区別される。[ 17 ]

北欧諸国の気候は、ノルウェー沿岸では海洋性気候、スカンジナビア山脈の雨陰地帯であるスウェーデンでは大陸性気候がはるかに強い。北方に位置することと北大西洋からの湿気が組み合わさって、多くの氷原や氷河が形成された。山岳地帯では、高度が上がるにつれて気温が低下し、年間平均気温 (MAAT) が-1.5 °C (29.5 °F)の地域では、冬季に積雪が少なく風にさらされる場所に山岳永久凍土のパッチが見られる。さらに高い高度では、MAAT が-3.5 °C (25.5 °F)の高度で広範囲にわたる永久凍土が、MAAT が-6 °C (21 °F)の高度で連続永久凍土が見られる可能性がある。[ 18 ]
EUが後援するプロジェクトPACE(Permafrost and Climate in Europe)では、海抜1,540m (5,050フィート)のタルファラ研究ステーション上空の岩盤に、深さ100m (330フィート)のボーリング孔が掘削されました。深さ100メートル(330フィート)での安定した地温は依然として-2.75 ℃(27.05 °F)です。[ 19 ]ボーリング孔で測定された地温勾配1.17 ℃/100mにより、永久凍土の厚さを330メートル(1,080フィート)と推定することができ、これはこれらの高度およびそれ以上の高度、ケブネカイセ山頂まで連続した永久凍土が存在することのさらなる証拠となります。
スカンジナビア山脈では、広範囲にわたる不連続永久凍土の下限は、ノルウェー南部西部の1,700メートル(5,600フィート)からスウェーデンとの国境付近の1,500メートル(4,900フィート)まで、またノルウェー北部の1,600メートル(5,200フィート)から、より大陸性のスウェーデン北部(ケブネカイセ地域)の1,100メートル(3,600フィート)まで低下します。[ 20 ]永久凍土の下限とは対照的に、平均氷河高度(または氷河限界)は降水量と関連しています。そのため、積雪線、または氷河平衡線は、積雪域と融解域の境界として、西(ヨステフォン)の1,500メートル(4,900フィート)から東(ヨートゥンヘイメン)の2,100メートル(6,900フィート)へと逆の傾向を示しています。


スカンジナビア山脈の岩石の大部分はカレドニア岩であり、これはカレドニア造山運動によって形成されたことを意味します。カレドニア岩は、はるかに古いスヴェコカレリアおよびスヴェコノルウェー地域の岩石の上に重なっています。カレドニア岩は実際には、古い岩の上に衝上した大きなナップ(スウェーデン語:skollor)を形成しています。カレドニア岩の多くは形成されて以来侵食されており、かつてはより厚く、より連続していたことを意味します。侵食から、カレドニア岩のナップはかつて現在よりも東にまで達していたことも示唆されます。侵食により、カレドニア岩の残存する塊と先カンブリア時代の岩の窓が残されています。[ 21 ]
多少の意見の相違はあるものの、地質学者は一般的にナップを最上部、上部、中部、下部の4つのユニットに分けます。下部ユニットはエディアカラ紀(ベンディアン紀)、カンブリア紀、オルドビス紀、シルル紀の堆積岩で構成されています。先カンブリア時代の楯状岩の一部も下部ナップに取り込まれています。[ 21 ]
カレドニアナップが古い岩石の上に積み重なり、さらにそれ自体の上に積み重なったのは、シルル紀とデボン紀のことでした。これは、古代大陸のローレンシアとバルティカが衝突し、イアペタス海が閉鎖したことに関連して起こりました。[ 21 ]この衝突により、現在のスカンジナビア山脈とほぼ同じ領域に、ヒマラヤ山脈に匹敵する規模の山脈、カレドニア山脈が形成されました。 [ 22 ] [ 23 ]カレドニア山脈は、デボン紀に造山運動後の崩壊を開始し、地殻の伸張と沈降を示唆しています。[ 24 ]ほぼ同じ領域に位置しているにもかかわらず、古代のカレドニア山脈と現代のスカンジナビア山脈は無関係です。[ C ]
今日の山岳地形の起源については、地質学者の間で議論が分かれている。[ 27 ]地質学的には、スカンジナビア山脈は、北大西洋の反対側の東グリーンランドやオーストラリアのグレートディバイディング山脈に見られる山や高原に似た、隆起した受動型大陸縁辺である。[ 23 ]スカンジナビア山脈は、主に新生代に造山運動とは異なる地殻変動によってその高さに達した。[ 26 ]南ノルウェーのスカンジナビア山脈については、2段階の隆起モデルが提案されている。第1段階は中生代、第2段階は漸新世から始まる。[ 22 ]南ノルウェーの隆起により、ノルウェーの古地表面[ D ]として知られる部分を形成する、カンブリア紀以前の準平原の最西端が隆起した。[ 29 ] [ 30 ]南ノルウェーでは、スカンジナビア山脈の主な隆起期は、古第三紀に主な隆起期があった北スカンジナビアよりも後(新第三紀)にありました。[ 31 ]例えば、ハルダンゲルヴィッダは鮮新世初期に海面から現在の1,200~1,100 m(3,900~3,600フィート)まで隆起しました。[ 32 ]
スカンジナビア山脈の様々な隆起エピソードは、方向が似ており、地表面を東に傾け、同時に河川が地形を刻むことを可能にした。 [ 33 ]傾斜した地表面の一部は、スウェーデン北部のムッドゥス平野の景観を構成している。[ 31 ]漸進的な傾斜は、スウェーデン北部の平行な排水パターンの形成に寄与した。 [ 33 ]隆起は、断層のないドーム形成ではなく、海岸に平行な正断層によって吸収されたと考えられている。[ 33 ] [ 34 ]したがって、スカンジナビア南部山脈とスカンジナビア北部山脈を2つのドームとして一般的に呼ぶのは誤解を招く。[ 33 ]ノルウェーの沿岸平野、ストランドフラット、および山脈の隆起の関係については意見が分かれている。 [ E ]
造山帯とは異なり、スカンジナビア山脈のような隆起した受動型大陸縁辺部を説明する広く受け入れられている地球物理学的モデルは存在しない。 [ 40 ]しかし、長年にわたってさまざまな隆起メカニズムが提案されてきた。2012年の研究では、スカンジナビア山脈と他の隆起した受動型大陸縁辺部はおそらく同じ隆起メカニズムを共有しており、このメカニズムは地球のリソスフェアの遠方応力に関連していると主張している。この見解によれば、スカンジナビア山脈は巨大な背斜リソスフェア褶曲に例えることができる。褶曲は、薄い地殻から厚い地殻への移行帯(すべての受動型大陸縁辺部と同様)に作用する水平圧縮によって引き起こされた可能性がある。[ 41 ] [ 42 ]
代替的な研究の方向性では、気候が侵食を引き起こし、それが地殻均衡補償を誘発する役割を強調している。[ 25 ]第四紀の河川および氷河による侵食と浸食は、地殻均衡応答を強制することによって山の隆起に寄与したと考えられている。[ 25 ] [ 27 ]このメカニズムによって生じた隆起の総量は、最大で500 m (1,600フィート)になる可能性がある。[ 27 ]他の地球科学者は、アセノスフェアのダイアピリズムが隆起の原因であると示唆している。 [ 25 ]ある仮説では、スカンジナビア山脈の初期の隆起は、約 5300 万年前にグリーンランドとスカンジナビアが分裂したときにアイスランドプルームによって引き起こされたリソスフェアとアセノスフェアの密度の変化に起因する可能性があると述べている。[ 43 ]
多くの斜面や谷が直線になっているのは、侵食されやすい地殻断層に沿っているためです。 [ 13 ]地形における地殻変動のもう 1 つの結果は、正断層の断層下盤に対応する斜面が直線になる傾向があることです。[ 11 ]ノルウェー海と南東に流れる河川の間の分水界は、かつてはもっと西にあった という証拠があります。 [ 13 ]氷河侵食が分水界の移動に寄与したと考えられており、場合によっては 50 km を超える移動があったはずです。[ 13 ]スカンジナビア山脈の大部分は氷河侵食によって形成されています。山脈には氷河圏谷が点在しており、通常は氷河期以前の古地表面によって互いに隔てられています。[ 8 ]氷河侵食は、谷の間に高原を形成するこれらの古地表面では限定されています。そのため、古地表面は氷河期に氷の流れが分岐し、流れが遅くなりました。対照的に、谷では氷の流れが集中し、速い氷河や氷流が形成されました。[ 15 ]一部の場所では、合体した圏谷が稜線やピラミッド型の山頂を形成しています。氷河による谷の再形成は、水没した氷河によって形成された谷がノルウェーのフィヨルドを形成する山脈の西部でより顕著です。山脈の東部では、氷河による谷の再形成は弱くなっています。[ 8 ]多くの山頂には、氷河期にヌナタクであったか、冷たい氷河の氷の下で侵食から保護されていたために氷河侵食を免れたブロックフィールドがあります。[ 13 ]特徴的な洞窟やシンクホールを持つカルスト地形は、スカンジナビア山脈のさまざまな場所に存在しますが、北部でより一般的です。現在のカルスト地形は、更新世あるいはそれ以前にまで遡る長い歴史を持つ可能性がある。[ 13 ] 山脈の大部分は、氷河起源の堆積物、すなわち氷堆積物、モレーン、ドラムリン、氷河性河川物質(アウトウォッシュプレーンやエスカーの形)で覆われている。 山脈の西側では、岩肌がむき出しになっている場所がより多く見られます。これらの堆積物や地形の年代は様々ですが、そのほとんどはヴァイクセル氷河期とその後の氷河後退に関連して形成されたものです。[ 13 ]

フェノスカンジアに影響を与えた新生代の氷河作用は、おそらくスカンジナビア山脈で始まった。[ 44 ]過去275万年のうち50%の間、スカンジナビア山脈には山を中心とした氷帽と氷原が存在していたと推定されている。[ 45 ]フェノスカンジア氷床が複数回成長した氷原は、おそらく今日のアンデス山脈のパタゴニアの氷原に似ていた。[ 44 ] [ F ]最終氷期最盛期(約2万年前)には、スカンジナビア山脈全体がフェノスカンジア氷床に覆われており、氷床は山脈をはるかに超えてデンマーク、ドイツ、ポーランド、旧ソ連にまで広がっていた。氷床の縁が2万2千年前から1万7千年前に後退し始めると、氷床はスカンジナビア山脈にますます集中するようになった。氷縁の後退により、氷床はスカンジナビア山脈の2つの部分、すなわち南ノルウェーと北スウェーデンおよびノルウェーに集中した。これら2つの中心部は一時的につながっていたため、そのつながりは、さまざまな大きな一時的な氷河湖を形成する主要な排水障壁となった。約10 ka BPでつながりは消滅し、1000年後には氷床の南中心部も消滅した。北中心部はさらに数百年間残り、9,7 ka BPまでに、東サレク山脈にはフェノスカンジア氷床の最後の残骸が存在した。[ 46 ]氷床がスカンジナビア山脈に後退したとき、氷塊が西に集中するにつれて氷分水嶺が遅れたため、氷床の起源となった初期の山岳氷河作用とは異なっていた。 [ 44 ]
スカンジナビア半島で最も高い山頂10座(突出度30メートル以上)のうち、6座はノルウェーのインランデット県に位置し、残りの4座はノルウェーのヴェストラン県に位置している。
スウェーデンには標高2,000メートル(6,600フィート)を超える山が12座ありますが、山の定義によっては13座になる場合もあります。そのうち8座はサレク国立公園と隣接するストーラ・ショーファレット国立公園内に位置しています。残りの4座はさらに北のケブネカイセ地方にあります。山の名前はすべてサーミ語ですが、より一般的なスウェーデン語の綴りが使われています。
スウェーデンには、スキーヤー、登山家、ハイカーに人気の山が他にもあります。


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